14.09.2013 Views

Inhoud 1. Inleiding water, bron van alle leven 2. Waterzuivering 2.1 ...

Inhoud 1. Inleiding water, bron van alle leven 2. Waterzuivering 2.1 ...

Inhoud 1. Inleiding water, bron van alle leven 2. Waterzuivering 2.1 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Inhoud</strong><br />

<strong>1.</strong> <strong>Inleiding</strong><br />

<strong>water</strong>, <strong>bron</strong> <strong>van</strong> <strong>alle</strong> <strong>leven</strong><br />

<strong>2.</strong> <strong>Waterzuivering</strong><br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong> Soorten :<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong> d.m.v. planten<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>2.</strong> d.m.v. lagunes<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>3. d.m.v. slib op vaste dragers<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>4. d.m.v. actief slib<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>5. d.m.v. fysico-chemische zuivering<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>6. d.m.v. anaërobe zuivering<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>7. d.m.v. gecombineerde systemen<br />

<strong>2.</strong><strong>2.</strong> <strong>Waterzuivering</strong>sstation<br />

3. Tips om een verantwoord <strong>water</strong>gebruik te stimuleren,<br />

<strong>1.</strong> <strong>Inleiding</strong>: <strong>water</strong>, <strong>bron</strong> <strong>van</strong> <strong>alle</strong> <strong>leven</strong><br />

Ongeveer drie en een half miljard jaar geleden ontstond het <strong>leven</strong> op aarde: Kleine<br />

micro-organismen bevolkten de bodem <strong>van</strong> de oceaan. Door de eeuwen heen<br />

veranderden deze kleine wezentjes langzaam aan in de mens <strong>van</strong> nu. Dit <strong>alle</strong>s<br />

ging gepaard met veranderingen <strong>van</strong> klimaat, reliëf,<br />

De mens had het <strong>water</strong> nodig, om te drinken, zich te wassen, eten klaar Opnieuw<br />

verstrekente maken, duizenden jaren..<br />

De mens evolueerde en het <strong>water</strong> met hem mee, <strong>van</strong> de zuivere meren en oceanen<br />

<strong>van</strong> toen tot de met chemicaliën en afvalstoffen vervuilde zeeën <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag.<br />

Na een tijd (maar niet snel genoeg) begreep men gelukkig dat er een nijpend tekort<br />

kwam aan zuiver <strong>water</strong>: vissoorten sterven uit en onze drinkbare voorraad raakt<br />

stilaan uitgeput. Men moet op zoek gaan naar oplossingen om deze stinkende brij<br />

opnieuw in zuiver <strong>water</strong> om te zetten.<br />

De <strong>water</strong>zuivering werd geboren ...


<strong>2.</strong> <strong>Waterzuivering</strong>.<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>Soorten<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>1.</strong> Door middel <strong>van</strong> planten.<br />

A. Vloeiveld.<br />

Een vloeiveld is een beplant veld dat door het reeds gezuiverd afval<strong>water</strong> doorvloeid<br />

wordt. Het afval<strong>water</strong> wordt <strong>van</strong> het bezinkingsbekken naar het (licht aflopende) te<br />

bevloeien gebied geleid en verdeeld over percelen, hetzij via een ondiepe verdeelgracht,<br />

hetzij via een pompsysteem.<br />

Deze percelen zijn beplant met een of meerdere plantensoorten, bv. riet.<br />

Het <strong>water</strong> stroomt tussen de stengels de helling af, en wordt onderaan opge<strong>van</strong>gen,<br />

bv. in een beek. De planten zelf dragen weinig bij tot die zuivering. Het grootste<br />

zuiveringswerk wordt verricht door bacteriën in het <strong>water</strong>, op de bodem en op de<br />

plantenstengels. De aërobe bacteriën breken vervuilde organische stoffen af, andere<br />

bacteriën zetten ammonium, in de bodem, om tot nitraat.<br />

Zeer geschikt voor dit systeem zijn hooiweiden omdat men deze het ganse jaar door<br />

kan gebruiken.<br />

B. Wortelzone -vloeiveld.<br />

Dit plantensysteem is in tegenstelling tot het vorige niet gebaseerd op de bacteriën ,<br />

maar op de planten zelf. Het kan opgevat worden als een ondergronds bevloeid<br />

filtersysteem. Op kleine dieptes in de bodem worden drains gelegd waardoor het<br />

afval<strong>water</strong> aangevoerd wordt. Door zijdelingse verplaatsing en door dieptegroei <strong>van</strong><br />

de wortels kan het <strong>water</strong> gezuiverd worden. De gebruikte planten zijn meestal<br />

moeras- en /of <strong>water</strong>planten.<br />

De in- en uitlaatzone <strong>van</strong> het veld (invoer <strong>van</strong> vervuild <strong>water</strong> en uitvoer <strong>van</strong> reeds<br />

gedeeltelijk gezuiverd <strong>water</strong>) worden opgevuld met kiezelstenen waardoor de kans<br />

op verstopping aan het begin <strong>van</strong> het veld groot is. Het zuiveringswerk wordt verricht<br />

door bacteriën rond de wortels <strong>van</strong> de planten, de filtering <strong>van</strong> de bodem en door de<br />

planten zelf.<br />

C. Begroeid infiltratieveld.<br />

De planten worden ingeplant in vlakke gebieden met zandgrond. Het <strong>water</strong> wordt in<br />

het veld gepompt via een leidingenstelsel en ontdoet zich tijdens het wegsijpelen <strong>van</strong><br />

z'n afval. Het grootste zuiveringswerk wordt verricht door bodembacteriën, door de<br />

filterwerking <strong>van</strong> de bodem en door de aanwezigheid <strong>van</strong> planten .<br />

D. Vloeikas.<br />

Een vloeikas wordt meestal tegen het huis aangebouwd en is in principe bedoeld<br />

voor gezinnen waar een composttoilet in gebruik is. De kas dient voor de zuivering<br />

<strong>van</strong> grijs afval<strong>water</strong>(huishoudelijk afval<strong>water</strong> niet afkomstig <strong>van</strong> toiletten) en de<br />

afgetapte urinevloeistof <strong>van</strong> het composttoilet. De vloeikas lijkt op een serre of<br />

veranda waarin een plantenbak geplaatst wordt die voor de <strong>water</strong>zuivering dient.<br />

Deze bak is eigenlijk een soort mini - percolatieveld (zie puntje c ) waarin men <strong>alle</strong>rlei<br />

planten en gewassen kan plaatsen. Door de isolatie <strong>van</strong> warmte in de kas zal het<br />

zuiveringsproces sneller verlopen en heeft men minder opp. nodig dan bij een<br />

gewoon plantensysteem.


<strong>2.</strong><strong>1.</strong><strong>2.</strong>Zuivering door middel <strong>van</strong> lagunes.<br />

A. Begroeide lagune.<br />

Het gaat om een installatie die gebruik maakt <strong>van</strong> een ondiepe vijver die bedekt<br />

wordt met drijvende planten zoals <strong>water</strong>hyacint en eendenkroos. Deze planten<br />

vormen een dichte mat op het <strong>water</strong>oppervlak. De plant neemt nutriënten<br />

(voedingsstoffen) op en geeft zuurstof af in de bovenste laag. De plant voorkomt<br />

infiltratie <strong>van</strong> zonlicht en verhindert algengroei, geurhinder en insectenplagen. In de<br />

vijver ontstaan hierdoor aërobe en anaërobe zones. Het afval<strong>water</strong> wordt in die<br />

zones door micro- organismen afgebroken<br />

Het slib bezinkt en wordt anaëroob ontbonden waarbij gassen en oplosbaar<br />

organisch materiaal vrijkomen.<br />

B. Kunstmatig beluchtte lagune.<br />

Hieronder verstaat men het gebruik <strong>van</strong> kunstmatig beluchtte vijvers of lagunes voor<br />

de biologische behandeling <strong>van</strong> huishoudelijk afval<strong>water</strong>. Dit <strong>water</strong> verblijft na een<br />

mechanische voorzuivering gedurende meerdere dagen in de (meestal ) in serie<br />

geplaatste lagunes, waar het door micro - organismen gezuiverd wordt. Er zijn 2<br />

verschillende soorten lagunes : de aërobe vijver en de facultatieve vijver, die zowel<br />

aëroob als anaëroob zijn.<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>3. Zuivering door middel <strong>van</strong> slib op vaste drager.<br />

A. Biorotor/Bioschijf.<br />

De biorotor wordt gebruikt voor de secundaire zuivering <strong>van</strong> huishoudelijk afval<strong>water</strong><br />

omvat 3 stappen: de voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling.<br />

De biorotor bestaat uit een roterende as waarrond schijven gemonteerd zijn, bedekt<br />

met een filtersysteem. Dit geheel wordt doorstroomd met het te zuiveren <strong>water</strong>.<br />

Tijdens de werking ontwikkelt zich een op natuurlijke wijze gevormde biofilm op het<br />

oppervlak <strong>van</strong> de rotoren die een slijmlaag vormen Nadat het afval<strong>water</strong> biologisch<br />

gezuiverd is gaat het naar de nabezinking, waar de zwevende biomassa (slib) wordt<br />

afgezonderd.<br />

B. Aërobe bacteriefilter met aparte voor- en nabehandeling.<br />

Dit systeem dient eveneens voor het zuiveren <strong>van</strong> afval<strong>water</strong> en omvat 3 stappen :<br />

voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling.<br />

In oxidatiebedden wordt het bezonken afval<strong>water</strong> verspreid. Dit zijn tanks met een<br />

wand in gewapend beton en gevuld met pakkingmateriaal. Op dat materiaal zet zich<br />

een slijmhuid af, waarop bacteriën <strong>leven</strong>. De organische stoffen worden hierdoor<br />

omgezet in nieuw celmateriaal.<br />

Deze laag slib kan na een tijd via een recirculatiepomp eventueel opnieuw naar de<br />

voorbehandeling (of septische put) gaan.<br />

C. Aërobe bacteriefilter.<br />

Een biofilter zorgt voor een secundaire zuivering <strong>van</strong> afval<strong>water</strong>. Deze omvat ook de<br />

vorige stappen. De oxidatieve afbraak gebeurt door micro- organismen die zich in het<br />

afval<strong>water</strong> bevinden. De biofilter wordt <strong>van</strong> boven naar onder doorstroomd, en het


gevormde slib verzamelt zich onderaan de filter. Er is ventilatie nodig, die<br />

gebruikmakend <strong>van</strong> statische en dynamische drukverschillen, gevormd wordt. Er<br />

bestaat ook een ondergedompelde versie <strong>van</strong> deze filter.<br />

D. Anaërobe bacteriefilter.<br />

Deze filter bestaat uit een vloeistofdicht compartiment, <strong>van</strong> de omgeving afgesloten<br />

waarin dragermateriaal is aangebracht. Het volledige compartiment is gevuld met<br />

afval<strong>water</strong>. De bacteriën hechten zich in de zuiveringsput op dat materiaal waardoor<br />

er een biofilm gevormd wordt.<br />

Ze voeden zich met de aanwezige organische afvaldeeltjes, waardoor de dikte <strong>van</strong><br />

de film toeneemt. Deze is echter gelimiteerd en dus zullen de overtollige bacteriën<br />

loslaten, en <strong>van</strong> het <strong>water</strong> gescheiden worden.<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>4. Zuivering door middel <strong>van</strong> actief slib.<br />

A. Actief slib.<br />

Het afval<strong>water</strong> wordt na een primaire zuivering (rooster, zand en vet<strong>van</strong>g ) naar een<br />

beluchtingsbekken geleid waar het wordt belucht en gemengd met eerder bezonken<br />

en gerecirculeerd actief slib.<br />

Onder deze omstandigheden kan dat slib de organische afvaldeeltjes uit het <strong>water</strong><br />

verwijderen. In een volgend bekken vindt de scheiding plaats tussen het gezuiverde<br />

<strong>water</strong> en het actief slib. Een deel wordt als retourslib in het beluchtingsbekken<br />

teruggeleid. Er bestaan 2 methodes: hoog en laag belast.<br />

B. Actief - slib systeem: continu.<br />

Het afval<strong>water</strong> wordt opgeslagen in grote containers of bezinkvaten, waar het continu<br />

belucht wordt.<br />

C. Actief - slib systeem: discontinu.<br />

Dit is een tweede vorm <strong>van</strong> het voorgaande systeem, waarbij de afvalstoffen<br />

discontinu (niet constant maar op geregelde tijdstippen) belucht worden.<br />

D. Oxidatiesloot.<br />

Oxidatiesloten zijn een variant op het actiefslib systeem en werken met extreem lage<br />

slibbelastingen, lange ophoudtijden en overvloedige zuurstoftoevoer, zodat<br />

voorbezinking en slibgisting niet nodig zijn. De hoeveelheid organisch materiaal<br />

aangeboden aan de micro- organismen is zo laag dat het grootste deel onmiddellijk<br />

gemetaboliseerd wordt en dat zo goed als geen nieuwe celsubstantie wordt<br />

gecreëerd.<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>4. Fysico-chemische zuivering.<br />

Nadat het <strong>water</strong> een grof rooster is gepasseerd voegt men er chemicaliën aan toe<br />

om vlokvorming en de daaropvolgende sedimentatie te bevorderen; Met chemische<br />

neerslagvorming wil men de fysische toestand <strong>van</strong> de opgeloste stoffen in het


afval<strong>water</strong> wijzigen. Het toedienen <strong>van</strong> vlokkingsmiddelen zal die verwijdering<br />

vergemakkelijken.<br />

We onderscheiden 2 verschillende fasen: de coagulatie en de flocculatie. In de<br />

coagulatiefase zullen de kleine deeltjes samenklitten tot kleine vlokken. In de<br />

flocculatiefase worden grotere vlokken gevormd door onderlinge botsing en<br />

verkleving <strong>van</strong> de eerder gevormde kleine vlokken. Deze vlokken hebben dan een<br />

voldoende grootte en dichtheid om binnen een aanvaardbare tijd te bezinken.<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>6. Anaërobe bacteriën.<br />

In de geoptimaliseerde anaërobe systemen wordt het contact tussen slib en<br />

afval<strong>water</strong> verbeterd. Het afval<strong>water</strong> komt toe in een reactor waar een anaërobe<br />

toestand heerst.<br />

De anaërobe methanogenen (een soort bacterie) breken de organische vervuiling af.<br />

De gassen die hierdoor vrijkomen worden biogassen genoemd en kunnen<br />

opge<strong>van</strong>gen worden om als brandstof gebruikt te worden.<br />

<strong>2.</strong><strong>1.</strong>7. Gecombineerde systemen.<br />

Deze systemen worden meestal in een combinatie <strong>van</strong> verschillende types gebruikt.<br />

Voorbeelden <strong>van</strong> gecombineerde systemen:<br />

pure: combinatie <strong>van</strong> 2 percolatierietvelden<br />

incomat: een zuiveringstrap uitgebreid met plantenzuivering (bv. Planckendael)<br />

lemna: combinatie <strong>van</strong> 2 vijvers in serie:<br />

kunstmatig beluchtte lagune + begroeide lagune<br />

<strong>2.</strong><strong>2.</strong> <strong>Waterzuivering</strong>sstation<br />

In 1990 werd in Nederland 93% <strong>van</strong> het huishoudelijk afval<strong>water</strong>gezuiverd.<br />

Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk liepen wat achter. België daarentegen<br />

bengelde aan het staartje <strong>van</strong> de Europese lijst. Die vasstelling dwingt ons ertoe in<br />

versneld tempo een degelijke <strong>water</strong>zuiveringinfrastructuur uit te bouwen. Bovendien<br />

moet elke lidstaat <strong>van</strong> de E.U. de meest kwetsbare gebieden aanduiden. Bij ons<br />

werd dat Vlaanderen omdat de Maas en de Schelde een belangrijke ecologische<br />

impact hebben op de Noordzee. De overheid moet er voor zorgen dat er een<br />

op<strong>van</strong>gsysteem <strong>van</strong> afval<strong>water</strong> is en dat dit <strong>water</strong> verregaand wordt behandeld : de<br />

biologische vervuiling moet verwijderd worden evenals de fosfor en stikstof die erin<br />

aanwezig zijn.


3. Tips om een verantwoord <strong>water</strong>gebruik te stimuleren<br />

Minder <strong>water</strong> verbruiken, betekent minder <strong>water</strong> vervuilen. Door een beetje op te<br />

letten, kan een gemiddeld gezin tot 80.000 liter <strong>water</strong> per jaar sparen.<br />

We moeten ook proberen zo weinig mogelijk vervuild <strong>water</strong> te produceren..<br />

Zie hier enkele tips:<br />

Gooi geen rommel in het <strong>water</strong><br />

Gebruik zo weinig mogelijk “onnatuurlijke” producten : gewone zeep is beter dan<br />

shampoo, gel, badolie, badschuim<br />

Giet geen verf, olie, frituurvet of giftige producten in het riool of gootsteen, breng dit<br />

naar de gemeentelijke afval verzamelplaats.<br />

Wees zuinig met afwasmiddelen voor de vaat en met bleek<strong>water</strong> voor het<br />

schoonmaken.<br />

Giet het overtollige vet uit de braadpan niet in de gootsteen. Neem het op met een<br />

stuk keukenpapier en gooi het in de vuilbak of giet het vet in een verzamelblik en<br />

breng het naar het containerpark.<br />

Laat bij het tandenpoetsen de kraan niet lopen, maar gebruik een bekertje.<br />

Neem liever een korte douche dan een bad : het is even goed en je verbruikt minder<br />

<strong>water</strong>.<br />

Laat de kraan niet lopen terwijl je, je haren wast of inzeept en gebruik een kleine<br />

<strong>water</strong>straal.<br />

Was je handen in een teiltje i.p.v. onder een lopende kraan.<br />

Gebruik de spaartoets op het toilet zodat je minder <strong>water</strong> gebruikt.<br />

Herstel lekkende kranen meteen. Een kraan die 10 druppels per minuut lekt,<br />

veroorzaakt per jaar een verlies <strong>van</strong> <strong>2.</strong>000 liter <strong>water</strong>.<br />

Laat bij de afwas het <strong>water</strong> niet nodeloos lopen.<br />

Gebruik het spoel<strong>water</strong> <strong>van</strong> de vaat om flessen voor de glasbak en andere<br />

voorwerpen te reinigen.<br />

Gebruik regen<strong>water</strong> voor de schoonmaak of om de wagen te wassen.<br />

Regen<strong>water</strong> kan je door de afvoerpijp in een ton op<strong>van</strong>gen.<br />

Was de wagen met emmer en spons, niet met de tuinslang.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!